T -15(またはトカマク-15 )は、クルチャトフ研究所にあるロシア(旧ソ連)の核融合研究炉で、(ソ連が発明した)トカマク設計に基づいている。[ 2 ]これは、超伝導磁石を使用してプラズマを制御する最初の産業用プロトタイプ核融合炉だった。[ 3 ]これらの巨大な超伝導磁石は、原子炉が生成したプラズマを閉じ込めたが、それを数秒以上維持することはできなかった。すぐに実用化できるものではなかったが、この新しい技術的進歩は、ソ連が正しい道を歩んでいることを証明した。元の(リミッター付き円形断面)形状のトロイダルチャンバー設計では、主半径は2.43m 、小半径0.7 m。[ 4 ]
T-15は1988年に初の熱核融合プラズマ生成に成功し、原子炉は1995年まで稼働を続けた。生成されたプラズマは、これまで技術者たちが苦労してきた多くの問題を解決するものと考えられていた。このことが、ソ連がより安価なエネルギーを求めていたことと相まって、ミハイル・S・ゴルバチョフの下でT-15の開発が継続されることを確実なものにした。T-15は、ソ連の主要エネルギー源であるガスと石炭に取って代わることを目的として設計された。
それは達成した1 MAと1.5 MWの注入を1秒間のパルスで行った。[ 5 ]資金不足のため閉鎖(1995年)するまでに約100回のショットを実施した。[ 6 ]
1996年から1998年にかけて、国際熱核融合実験炉(ITER)の設計作業のための予備研究を行う目的で、原子炉に一連のアップグレードが行われた。アップグレードの一つとして、トカマクをD字型ダイバータ設計に変更し、プラズマの主半径を1.5 m。ITERは超伝導磁石も使用する。T -10などの以前の核融合炉は、プラズマ温度は16.7 MKでした。この温度上昇により、電子サイクロトロン共鳴(ECR)、イオンサイクロトロン共鳴(ICR)、および中性原子を導入して反応を維持することが可能になりました。


2010年に原子炉のアップグレードが決定されました。[ 7 ]アップグレードされた装置はT-15MDと呼ばれています。T-15をベースに、核融合炉のコアコンポーネントによって生成された中性子を使用して、本来核分裂しない燃料の核分裂を誘発し、そのようなシステムの発電の実現可能性を調査することを目的とした核融合・核分裂ハイブリッド原子炉が作られます。 [ 8 ] [ 9 ]磁気コイルの組み立ては2019年8月に完了しました。[ 10 ] 2020年初頭の時点で、建設状況は「最終段階に入った」と報告されました。[ 11 ] 2020年末には、T-15MDの物理的な起動の準備が完了しました。[ 10 ]物理的な起動は2021年5月に行われ、2024年までさらなるハードウェアのアップグレードが計画されています。 [ 12 ]
T-15MDの主半径Rは 1.48 m、小半径a = 0.67 m。トロイダル磁場は2 T は、通常の導体コイルによって生成されます。意図されたプラズマ電流は2 MA、これは、中性粒子注入とマイクロ波を用いた40 秒間、誘導電流駆動は使用しない。[ 13 ]
北緯55度48分05秒、東経37度28分37秒/北緯55.8014度、東経37.4769度/北緯55.8014度、東経37.4769度